Hem Förberedelser inför vintern uranmalm. Hur bryts uranmalm? Uranmalm i Ryssland. Ledande länder när det gäller uranreserver

uranmalm. Hur bryts uranmalm? Uranmalm i Ryssland. Ledande länder när det gäller uranreserver

är en förvaltningsbolag Mining Division av Rosatom State Corporation, som konsoliderar ryska uranutvinningstillgångar. Mineraltillgångsbasen för själva innehavet i slutet av 2017 är 523,9 tusen ton (andra plats bland de största urangruvföretagen i världen).

De unika kompetenserna koncentrerade till företaget gör det möjligt att genomföra hela komplexet industriella verk– från prospektering till brytning och bearbetning av naturligt uran. Detta är viktigt eftersom ryska uranbrytningstillgångar är olika stadier livscykel: från prospektering (Elkon-projektet) till intensiv industriell exploatering av fyndigheter. största företag, som är en del av kontrollslingan för ARMZ Uranium Holding Co., är Priargunsky Industrial Mining and Chemical Association (PIMCU, Zabaikalsky Krai) som grundades 1968. Det har bedrivit gruvdrift under jord i många decennier.

Två andra företag håller på att utvecklas effektivt - JSC Khiagda i Republiken Buryatia och JSC Dalur i Kurgan-regionen, som utvinner uran med en mer miljövänlig metod för borrhålsin-situ urlakning (SIL).

Till skillnad från traditionellt sätt gruvdrift, som består i utvinning av malm från tarmarna, dess krossning och hydrometallurgisk bearbetning, med FPV, uranmalm förblir på plats. Genom ett system av brunnar pumpas ett lakmedel genom malmfyndigheten, följt av att den uranhaltiga lösningen pumpas till ytan, där den sekventiellt bearbetas för att erhålla den slutliga produkten - gul kaka eller uranoxid. Under SST störs jordtäcket nästan inte, inga gråbergsdeponier och avfall bildas och tillståndet för akvifären som innehåller malmen efter brytning återställs till sitt ursprungliga tillstånd. Denna teknik mycket mer ekonomiskt och miljömässigt att föredra än dagbrott eller gruvmetoder för uranbrytning.

JSC Khiagda uppskattas vara den mest lovande tillgången i innehavet. Utbyggnaden av sin produktionsbas inom en snar framtid kommer att göra det möjligt att nå designkapaciteten på 1000 ton uran per år.

Andra dotterbolag till JSC Atomredmetzoloto inkluderar servicecenter JSC RUSBURMASH, som utför utforskning av naturresurser både i Ryssland och utomlands, är ett ingenjörscentrum för JSC VNIPIprotekhnologii, specialiserat på design och konstruktion av nyckelfärdiga industrianläggningar.

Förutom uranbrytning genomför ARMZ Uranium Holding Co. också ett antal projekt relaterade till utvinning av sällsynta, sällsynta jordartsmetaller och ädelmetaller. En av nyckelprojekt– utveckling av den bly-zink-silverhaltiga fyndigheten Pavlovskoye på Novaja Zemlja-skärgården, vars mineraltillgångsbas kommer att göra det möjligt att organisera ett av de största bearbetningsföretagen i Ryssland. Grunden för denna verksamhet är många års erfarenhet av utveckling av fyndigheter i en mängd olika geoklimatiska förhållanden. JSC Dalur planerar att organisera tillhörande produktion av koncentrat (upp till 10 ton per år) och koncentrat av sällsynta jordartsmetaller (upp till 450 ton per år). PIMCU bryter kol vid Urtuysky dagbrott.

Tack vare investeringar och optimering av aktiviteter växer arbetsproduktiviteten hos ARMZ Uranium Holding Co., samtidigt som produktionskostnaderna minskar. Införandet av avancerad teknik bidrar också till förbättrade resultat. I synnerhet under 2015 installerade JSC Dalur en torklinje för gul tårta med en designkapacitet på 120 kg produkt per timme. Fukthalten i suspensionen av uranföreningar minskade från 30 % till 2 % på grund av införandet av linjen. Detta minskar i sin tur inte bara logistikkostnaderna, utan ger också bekvämlighet för vidare bearbetning för att erhålla uranföreningar med hög renhet.


Rosatom State Corporations utländska uranbrytningstillgångar förenas av Uranium One-innehavet. Han har en diversifierad portfölj av internationella tillgångar i Kazakstan, USA och Tanzania. Mineraltillgångsbasen för Uranium One, enligt internationella rapporteringsstandarder, uppgick till 216 tusen ton uran i slutet av 2018 (värdet förändrades inte jämfört med 2017). Volymen uranproduktion uppgick 2018 till 4,4 tusen ton uran.

Utvinningen utförs med hjälp av miljövänlig in-situ lakningsteknik. Uranium One är engagerad i ren energi och stödjer det mesta hög standard inom miljöskyddsområdet, för att säkerställa skyddet av liv och hälsa för anställda, deltar aktivt i program för utveckling av lokala samhällen i företagets närvaro.


Kärnkraftverk producerar inte energi från luft, de använder också Naturliga resurser– För det första är en sådan resurs uran. Om vi ​​jämför två listor – tio länder med de största reserverna av uran och – så ser vi att listorna inte alls sammanfaller.

Undersökta uranreserver i världen efter länder (topp 16)

  • Australien - 1 706 tusen ton
  • Kazakstan - 679 tusen ton
  • Ryssland - 505 tusen ton
  • Kanada - 493 tusen ton
  • Niger - 404 tusen ton
  • Namibia - 382 tusen ton
  • Sydafrika - 338 tusen ton
  • Brasilien - 276 tusen ton
  • USA - 207 tusen ton
  • Kina - 199 tusen ton
  • Mongoliet - 141 tusen ton
  • Ukraina - 117 tusen ton
  • Uzbekistan - 91 tusen ton
  • Botswana - 68 tusen ton
  • Tanzania - 58 tusen ton
  • Jordanien - 40 tusen ton
  • Andra länder - 191 tusen ton

Man kan se att en fjärdedel av världens reserver finns i Australien, vilket inte har med kärnkraft att göra. Betydande resurser finns i Kazakstan, Sydafrika, Namibia, Brasilien, Niger - länder där det antingen inte finns kärnkraftverk eller endast ha ett fåtal reaktorer och ofta drivs av utländska företag. Detta är hur den franska bryter uran i Niger för sina egna behov.

Samtidigt har länder som USA, Kina, särskilt Indien, Frankrike, Japan, Sydkorea, Storbritannien - upplever en akut brist på naturligt uran. Som ett resultat, för tillfället, har ett verkligt krig inletts bland dessa länder för kontroll över uranfyndigheter, en särskilt tuff kamp äger rum i Afrika, där de börjar inbördeskrig, det finns stöd för de "nödvändiga" separatisterna, tusentals människor dör.

Liknande "strider" ägde också rum i Kazakstan, som gränsar till Ryssland, även om frågan löstes främst med hjälp av mutor, mutor, rättsliga krig för rätten att äga resurskällor. Nu i Kazakstan, som CIS-katalogen informerar, finns det flera urangruvor som syftar till export. Kazakstan kommer aldrig att bygga.

Men att ta en gruva i besittning med uran är halva striden, uran för användning i kärnkraftverk måste också anrikas, och denna process är mycket mödosam. Endast 15 länder i världen har sina egna anläggningar för anrikning av uran. Bland dem som stora aktörer finns Ryssland, USA, Japan, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Kina och Indien. Så det finns mindre länder när det gäller kärnenergi - Argentina, Brasilien, Israel, Iran, Belgien, Nordkorea, Pakistan. En viktig punktär också det faktum att 6 länder - Ryssland, USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Belgien - står för 97 % av världens urananrikningskapacitet. Som ett resultat delar stora aktörer som Rosatom och Westinghouse upp världen för sig själva och möts ständigt på olika platser - till exempel vid eller vid ukrainska kärnkraftverk - och

När de radioaktiva grundämnena i det periodiska systemet upptäcktes kom en person så småningom med en ansökan om dem. Detta är vad som hände med uran. Den användes för både militära och civila ändamål. uranmalm bearbetats användes det resulterande elementet i färg- och glasindustrin. Efter att dess radioaktivitet upptäcktes började den användas i Hur rent och miljövänligt är detta bränsle? Detta diskuteras fortfarande.

naturligt uran

I naturen är uran ren form existerar inte - det är en komponent av malm och mineraler. Den huvudsakliga uranmalmen är karnotit och beckblende. Dessutom finns betydande avlagringar av detta strategiska i sällsynta jordartsmetaller och torvmineraler - ortit, titanit, zirkon, monazit, xenotime. Uranfyndigheter kan hittas i bergarter med sur miljö och höga koncentrationer av kisel. Dess följeslagare är kalcit, galena, molybdenit, etc.

Världsfyndigheter och reserver

Hittills har många avlagringar utforskats i ett 20 kilometer långt lager av jordens yta. Alla innehåller ett stort antal ton uran. Denna mängd är kapabel att förse mänskligheten med energi i många hundra år framöver. De ledande länderna där uranmalm finns i den största volymen är Australien, Kazakstan, Ryssland, Kanada, Sydafrika, Ukraina, Uzbekistan, USA, Brasilien, Namibia.

Typer av uran

Radioaktivitet bestämmer egenskaperna hos ett kemiskt element. Naturligt uran består av tre av dess isotoper. Två av dem är förfäder till den radioaktiva serien. Naturliga isotoper av uran används för att skapa bränsle för kärnreaktioner och vapen. Dessutom fungerar uran-238 som ett råmaterial för produktion av plutonium-239.

Uranisotoper U234 är dotternuklider till U238. De är erkända som de mest aktiva och ger stark strålning. Isotopen U235 är 21 gånger svagare, även om den har använts framgångsrikt för ovanstående ändamål - den har förmågan att upprätthålla utan ytterligare katalysatorer.

Förutom naturliga finns det också konstgjorda isotoper av uran. Idag finns det 23 sådana kända, den viktigaste av dem - U233. Det kännetecknas av förmågan att aktiveras under påverkan av långsamma neutroner, medan resten kräver snabba partiklar.

Malmklassificering

Även om uran finns nästan överallt - även i levande organismer - kan lagren som det finns i vara av olika slag. Detta beror också på utvinningsmetoderna. Uranmalm klassificeras enligt följande parametrar:

  1. Bildningsförhållanden - endogena, exogena och metamorfogena malmer.
  2. Naturen för uranmineralisering är primära, oxiderade och blandade malmer av uran.
  3. Storleken på aggregat och korn av mineraler - grovkorniga, medelkorniga, finkorniga, finkorniga och dispergerade malmfraktioner.
  4. Användbarheten av föroreningar - molybden, vanadin, etc.
  5. Sammansättningen av föroreningar - karbonat, silikat, sulfid, järnoxid, kaustobiolitisk.

Beroende på hur uranmalm klassificeras finns det ett sätt att utvinna ett kemiskt grundämne från den. Silikat bearbetas med olika syror, karbonat - sodalösningar, kaustobioliter anrikas genom förbränning och järnoxid smälts i en masugn.

Hur bryts uranmalm?

Som i alla gruvverksamheter finns det en viss teknik och metoder för att utvinna uran ur berg. Allt beror också på vilken isotop som finns i litosfärskiktet. Uranmalm bryts på tre sätt. Ekonomiskt motiverat att isolera elementet från berget är när dess innehåll är i mängden 0,05-0,5 %. Det finns en gruva, stenbrott och urlakningsmetod för utvinning. Användningen av var och en av dem beror på isotopernas sammansättning och bergets djup. Gruvbrytning av uranmalm är möjlig med en ytlig förekomst. Risken för exponering är minimal. Det finns inga problem med utrustning - bulldozers, lastare, dumprar används ofta.

Gruvdrift är mer komplext. Denna metod används när elementet förekommer på ett djup av upp till 2 kilometer och är ekonomiskt lönsamt. Berget måste innehålla en hög koncentration av uran för att kunna brytas på ett ändamålsenligt sätt. Aditen ger maximal säkerhet, detta beror på hur uranmalm bryts under jord. Arbetarna förses med overaller, arbetstiden är strikt begränsad. Gruvorna är utrustade med hissar, förbättrad ventilation.

Lakning är den tredje metoden - den renaste ur miljösynpunkt och säkerheten för de anställda i gruvföretaget. En speciell kemisk lösning pumpas genom ett system av borrade brunnar. Det löser sig i reservoaren och blir mättat med uranföreningar. Lösningen pumpas sedan ut och skickas till bearbetningsanläggningar. Denna metod är mer progressiv, den gör det möjligt att minska ekonomiska kostnaderäven om det finns ett antal begränsningar för dess användning.

Inlåning i Ukraina

Landet visade sig vara en lycklig ägare av fyndigheterna av det element som det produceras från. Enligt prognoser innehåller Ukrainas uranmalmer upp till 235 ton råvaror. För närvarande har endast fyndigheter som innehåller cirka 65 ton bekräftats. En viss summa är redan utarbetad. En del av uranet användes inhemskt och en del exporterades.

Den huvudsakliga fyndigheten är uranmalmsregionen Kirovograd. Innehållet av uran är lågt - från 0,05 till 0,1% per ton sten, så kostnaden för materialet är hög. Som ett resultat byts de resulterande råvarorna i Ryssland mot färdiga bränslestavar för kraftverk.

Den andra stora fyndigheten är Novokonstantinovskoye. Innehållet av uran i berget gjorde det möjligt att minska kostnaderna jämfört med Kirovogradskoye med nästan 2 gånger. Utbyggnad har dock inte genomförts sedan 90-talet, alla gruvor är översvämmade. På grund av exacerbationen politiska förbindelser med Ryssland kan Ukraina lämnas utan bränsle för

rysk uranmalm

För uranbrytning Den ryska federationen ligger på femte plats bland andra länder i världen. De mest kända och mäktiga är Khiagdinskoye, Kolichkanskoye, Istochnoye, Koretkondinskoye, Namarusskoye, Dobrynskoye (Republiken Buryatia), Argunskoye, Zherlovoye. 93 % av allt ryskt uran bryts i Chita-regionen (främst genom dagbrott och gruvmetoder).

Situationen är något annorlunda med fyndigheter i Buryatia och Kurgan. Uranmalm i Ryssland i dessa regioner ligger på ett sådant sätt att det gör det möjligt att utvinna råvaror genom urlakning.

Totalt förutspås fyndigheter på 830 ton uran i Ryssland, och det finns cirka 615 ton bekräftade reserver. Dessa är också fyndigheter i Yakutia, Karelen och andra regioner. Eftersom uran är ett strategiskt globalt råmaterial kanske siffrorna inte är korrekta, eftersom många av uppgifterna är sekretessbelagda har bara en viss kategori människor tillgång till dem.

För närvarande används kärnenergi i ganska stor skala. Om under förra seklet användes radioaktiva material främst för produktionen kärnvapen, som har mest destruktiv kraft, situationen har nu förändrats. Kärnenergi vid kärnkraftverk omvandlas till elektrisk energi och används för helt fredliga ändamål. Det skapas också kärnkraftsmotorer som används till exempel i ubåtar.

Det huvudsakliga radioaktiva materialet som används för produktionen kärnenergi, är en Uranus. Detta kemiska element tillhör aktinidfamiljen. Uran upptäcktes 1789 av den tyske kemisten Martin Heinrich Klaproth när han studerade pitchblende, som nu också kallas "tjärbeck". Ett nytt kemiskt grundämne döptes efter en nyligen öppen planet solsystem. Uranets radioaktiva egenskaper upptäcktes endast i sent XIXårhundrade.

Uran finns i det sedimentära skalet och i granitskiktet. Detta är ett ganska sällsynt kemiskt element: dess innehåll i jordskorpan 0,002 %. Dessutom finns små mängder uran i havsvatten(10-9 g/l). På grund av sin kemiska aktivitet finns uran endast i föreningar och förekommer inte i fri form på jorden.

uranmalmer kallas naturliga mineralformationer som innehåller uran eller dess föreningar i mängder som det är möjligt och ekonomiskt genomförbart att använda det i. Uranmalmer fungerar också som råmaterial för framställning av andra radioaktiva grundämnen, såsom radium och polonium.

Numera är cirka 100 olika uranmineral kända, varav 12 används aktivt inom industrin för att få fram radioaktiva material. De viktigaste mineralernaär oxider av uran (uranit och dess varianter - beckblende och uransvart), dess silikater (coffinite), titaniter (davidit och brannerit), samt vattenhaltiga fosfater och uranglimmer.

Uranmalmer klassificeras enligt olika kriterier. I synnerhet kännetecknas de av utbildningsvillkoren. En av typerna är de så kallade endogena malmerna, som deponerades under påverkan av höga temperaturer och från pegmatit smälter och vattenlösningar. Endogena malmer är karakteristiska för hopvikta områden och aktiverade plattformar. Exogena malmer bildas under förhållanden nära ytan och till och med på jordens yta under ackumuleringsprocessen (syngenetiska malmer) eller som ett resultat (epigenetiska malmer). Förekommer främst på ytan av unga plattformar. Metamorfogena malmer som uppstod under omfördelningen av primärt dispergerat uran i processen för metamorfos av sedimentära skikt. Metamorfogena malmer är karakteristiska för forntida plattformar.

Dessutom delas uranmalmer in i naturtyper och tekniska kvaliteter. Genom arten av uranmineralisering skiljer de åt: primära uranmalmer - (innehållet U 4 + är inte mindre än 75 % av den totala), oxiderade uranmalmer (innehåller huvudsakligen U 6 +) och blandade uranmalmer, i vilka U 4 + och U 6 + är i ungefär lika stora proportioner. Tekniken för deras bearbetning beror på graden av oxidation av uran. Beroende på graden av ojämnt innehåll av U i bergets klumpiga fraktion ("kontrast") urskiljs mycket kontrasterande, kontrasterande, svagt kontrasterande och icke-kontrasterande uranmalmer. Denna parameter bestämmer möjligheten och ändamålsenligheten av anrikning av uranmalmer.

Beroende på storleken på ballast och korn av uranmineral särskiljs följande: grovkornig (över 25 mm i diameter), medelkornig (3–25 mm), finkornig (0,1–3 mm), fin- korniga (0,015–0,1 mm) och dispergerade (mindre än 0,015 mm) uranmalmer. Storleken på korn av uranmineral avgör också möjligheten till anrikning av malmer. Beroende på innehållet av användbara föroreningar delas uranmalmer in i: uran, uran-molybden, uran-vanadin, uran-kobolt-vismut-silver och andra.

Förbi kemisk sammansättning föroreningar, uranmalmer indelas i: silikat (består huvudsakligen av silikatmineraler), karbonat (mer än 10–15 % karbonatmineraler), järnoxid (järn-uranmalmer), sulfid (mer än 8–10 % sulfidmineraler) och caustobiolitisk, bestående av mestadels från organiskt material.

Den kemiska sammansättningen av malmer avgör ofta hur de bearbetas. Från silikatmalmer separeras uran med syror, från karbonatmalmer med sodalösningar. Järnoxidmalmer utsätts för masugnssmältning. Caustobiolitiska uranmalmer anrikas ibland genom förbränning.

Som nämnts ovan är halten uran i jordskorpan ganska liten. Det finns flera uranmalmsfyndigheter i Ryssland:

Zherlovoye och Argunskoye fyndigheter. De ligger i Krasnokamensky-distriktet i Chita-regionen. Reserverna för Zherlovoye-fyndigheten är 4 137 tusen ton malm, som endast innehåller 3 485 ton uran (genomsnittlig halt 0,082%), samt 4 137 ton molybden (innehåll 0,227%). Reserverna av uran vid Argunskoye-fyndigheten i kategori C1 är 13 025 tusen ton malm, 27 957 ton uran (genomsnittlig kvalitet 0,215%) och 3 598 ton molybden (genomsnittlig kvalitet 0,048%). C2-kategorireserver är: 7990 tusen ton malm, 9481 ton uran (med en genomsnittlig halt på 0,12%) och 3191 ton molybden (genomsnittlig kvalitet på 0,0489%). Ungefär 93 % av allt ryskt uran bryts här.

5 uranfyndigheter ( Istochnoe, Kolichkanskoe, Dybrynskoe, Namarusskoe, Koretkondinskoe) ligger på Republiken Buryatiens territorium. De totala undersökta reserverna av fyndigheterna uppgår till 17,7 tusen ton uran, de förutspådda resurserna uppskattas till ytterligare 12,2 tusen ton.

Khiagdinsky uranfyndighet. Utvinning utförs med metoden för borrhålsurlakning under jord. De utforskade reserverna för detta fält i kategori C1 + C2 uppskattas till 11,3 tusen ton. Depositionen är belägen på Republiken Buryatiens territorium.

Radioaktiva material används inte bara för att skapa kärnvapen och bränsle. Till exempel tillsätts uran i små mängder till glas för att ge det färg. Uran är en beståndsdel i olika metallegeringar och används inom fotografi och andra områden.

På jakt efter en billigare energikälla som inte skulle skada miljö, världen vetenskapliga samhället uppmärksammat kärnenergiområdet. Hittills numret kärnreaktorer, som byggs för att generera energi, är i hundratal. Uranmalm används som råvara för att generera kärnenergi. Den innehåller ämnen som tillhör aktinidfamiljen. Enligt vissa uppskattningar innehåller jorden 1000 gånger mer uranmalm än guld. För att få bränsle till kärnkraftverken bearbetas det.

Egenskaper hos uranmalmer

Uranmalm i fri form representeras av en grå-vit metall, som kan ha ganska Ett stort antal olika föroreningar. Man bör komma ihåg att direkt renat uran i sig betraktas kemiskt aktiv substans. Med tanke på det fysisk-mekaniska och Kemiska egenskaper uran, notera följande punkter:

  1. Kokpunkten för detta kemiska element är 4 200 grader Celsius, vilket i hög grad komplicerar processen för dess bearbetning.
  2. I luften oxiderar uran, kan lösas upp i syror och reagera med vatten. Detta kemiska element interagerar dock inte med alkalier, vilket kan kallas dess egenskap.
  3. Med en viss påverkan blir ämnet en källa till en ganska stor mängd energi. I det här fallet bildas en relativt liten mängd gruvdrift, vars förfogande idag finns en hel del problem.

Man bör komma ihåg att många anser uran som ett sällsynt kemiskt element, eftersom dess koncentration i jordskorpan är 0,002%. Med en så relativt låg koncentration av detta kemiska grundämne har ett alternativt ämne ännu inte hittats. Naturligtvis, så länge det finns tillräckligt med reserver för kontinuerlig brytning av uran och driva kärnkraftverk eller motorer.

Uranfyndigheter

Det är inte svårt att gissa att med så relativt små reserver av ämnet i fråga i jordens tarmar och den ständiga ökningen av efterfrågan på materialet, ökar dess kostnad. Bakom Nyligen Ett ganska stort antal uranfyndigheter upptäcktes, Australien anses vara ledande i sin produktion. De genomförda studierna visar att mer än 30% av alla reserver är koncentrerade till detta lands territorium. De största insättningarna är:

  1. Beaverley;
  2. Olympic Dam;
  3. Ranger.

En intressant poäng är att Kazakstan anses vara Australiens främsta konkurrent inom området för uranmalmsbrytning. Mer än 12% av världens reserver är koncentrerade till detta lands territorium. Trots nog stort område, i Ryssland endast 5% av världens reserver.

Enligt vissa uppgifter uppgår Rysslands reserver till 400 000 ton uran. I slutet av 2017 upptäcktes och utvecklades 16 fyndigheter. Intressant nog är 15 av dem koncentrerade i Transbaikalia. Det mesta av uranmalmen är koncentrerad i Streltsovsky-malmfältet.

Som tidigare nämnts används uranmalm som bränsle, vilket bestämmer det pågående sökandet efter dess fyndigheter. Hittills används uran ofta som bränsle för raketmotorer. Vid tillverkning av kärnvapen används detta element för att öka sin kraft. Vissa tillverkare använder det för att producera pigment som används i målning.

Brytning av uranmalmer

Utvinning av uranmalm har etablerats i många länder. Man bör komma ihåg att idag kan tre tekniker användas för malmbrytning:

  1. När uran är nära jordens yta används upptäcktsteknik. Det är ganska enkelt och kräver inga stora utgifter. Grävmaskiner och annan liknande specialutrustning används för att lyfta råmaterial. Efter lyft och lastning i dumper levereras den till bearbetningsanläggningar. Observera att denna teknik har ett ganska stort antal nackdelar, men på grund av den enkla produktionen har den blivit utbredd. Under utvecklingen av fyndigheter erhålls stenbrott, vars yta kan nå flera kvadratkilometer. Man bör komma ihåg att denna metod för malmbrytning orsakar irreparabel skada miljö. Ett ganska stort antal stora gruvbolag ägnar sig åt ytbrytning av uran.
  2. Med en djup placering av malmen i jordens tjocklek utförs skapandet av gruvor. Tekniken är ganska komplicerad i utförande, den tillhandahåller också mekanisk utvinning av materialet. Det finns ett ganska stort antal gruvor där uran och annan malm bryts. En sådan metod för bergutvinning är förknippad med ganska stora risker, eftersom gasfickor eller undervattensfloder kan hittas i jordens tjocklek. Valvens kollaps kan leda till malpåse i gruvan, arbetare dör och skador på dyr utrustning. Men vid en djup förekomst av berget i fråga är det nästan omöjligt att utvinna det på annat sätt.
  3. Den tredje metoden är bildandet av brunnar i vilka svavelsyra pumpas. Nära den tidigare gjorda brunnen skapas en andra, som är utformad för att höja den redan erhållna lösningen. Efter slutförandet av sorptionsprocessen installeras utrustning som kan lyfta upp ämnen som liknar hartser till ytan. Efter att det resulterande hartset har lyfts upp till ytan bearbetas det och uran isoleras.


Underjordisk urlakning

Nyligen har den tredje metoden för uranbrytning använts alltmer. Detta beror på det faktum att det låter dig uppnå en hög koncentration av det önskade ämnet med ett minimalt innehåll av föroreningar. kemiska grundämnen. En sådan teknik kräver dock noggranna geologiska undersökningar, eftersom brunnsborrning bör utföras över det aktuella området kemisk. Annars, när syra tillsätts, kommer sorptionsprocessen vid en låg urankoncentration att ta ganska lång tid.

På Rysslands territorium utförs i de flesta fall uranbrytning genom mekanisk utvinning. Dessutom bryts råvaror för produktion av kärnbränsle i Kina och Ukraina.

Nytt på plats

>

Mest populär